Zeitschriftenartikel zum Thema „Covalent adaptable networks“
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McBride, Matthew K., Brady T. Worrell, Tobin Brown, Lewis M. Cox, Nancy Sowan, Chen Wang, Maciej Podgorski, Alina M. Martinez und Christopher N. Bowman. „Enabling Applications of Covalent Adaptable Networks“. Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 10, Nr. 1 (07.06.2019): 175–98. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-chembioeng-060718-030217.
Der volle Inhalt der QuelleKloxin, Christopher J., und Christopher N. Bowman. „Covalent adaptable networks: smart, reconfigurable and responsive network systems“. Chem. Soc. Rev. 42, Nr. 17 (12.04.2013): 7161–73. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs60046g.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Yahe, Yen Wei und Yan Ji. „Polymer actuators based on covalent adaptable networks“. Polymer Chemistry 11, Nr. 33 (2020): 5297–320. http://dx.doi.org/10.1039/d0py00075b.
Der volle Inhalt der QuelleBowman, Christopher, Filip Du Prez und Julia Kalow. „Introduction to chemistry for covalent adaptable networks“. Polymer Chemistry 11, Nr. 33 (2020): 5295–96. http://dx.doi.org/10.1039/d0py90102d.
Der volle Inhalt der QuelleGamardella, Francesco, Sara Muñoz, Silvia De la Flor, Xavier Ramis und Angels Serra. „Recyclable Organocatalyzed Poly(Thiourethane) Covalent Adaptable Networks“. Polymers 12, Nr. 12 (04.12.2020): 2913. http://dx.doi.org/10.3390/polym12122913.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kathryn K., und Leslie S. Hamachi. „Big Diels: 3D printing covalent adaptable networks“. Matter 4, Nr. 8 (August 2021): 2634–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2021.06.025.
Der volle Inhalt der QuelleMelchor Bañales, Alberto J., und Michael B. Larsen. „Thermal Guanidine Metathesis for Covalent Adaptable Networks“. ACS Macro Letters 9, Nr. 7 (11.06.2020): 937–43. http://dx.doi.org/10.1021/acsmacrolett.0c00352.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Xinru, Feng Liu, Meng Lv, Fengbiao Chen, Fei Gao, Zhenhua Xiong, Xuejiao Chen, Liang Shen, Faman Lin und Xuelang Gao. „Self-Healable Covalently Adaptable Networks Based on Disulfide Exchange“. Polymers 14, Nr. 19 (21.09.2022): 3953. http://dx.doi.org/10.3390/polym14193953.
Der volle Inhalt der QuelleBowman, Christopher N., und Christopher J. Kloxin. „Covalent Adaptable Networks: Reversible Bond Structures Incorporated in Polymer Networks“. Angewandte Chemie International Edition 51, Nr. 18 (02.03.2012): 4272–74. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201200708.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Yu, Yinli Liu und Mao Chen. „High-level hierarchical morphology reinforcing covalent adaptable networks“. Chem 7, Nr. 8 (August 2021): 1990–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2021.07.004.
Der volle Inhalt der QuelleChapelle, Camille, Baptiste Quienne, Céline Bonneaud, Ghislain David und Sylvain Caillol. „Diels-Alder-Chitosan based dissociative covalent adaptable networks“. Carbohydrate Polymers 253 (Februar 2021): 117222. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117222.
Der volle Inhalt der QuelleSoavi, Giuseppe, Francesca Portone, Daniele Battegazzore, Chiara Paravidino, Rossella Arrigo, Alessandro Pedrini, Roberta Pinalli, Alberto Fina und Enrico Dalcanale. „Phenoxy resin-based vinylogous urethane covalent adaptable networks“. Reactive and Functional Polymers 191 (Oktober 2023): 105681. http://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2023.105681.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Jia-Hui, Zhen Li, Jia-Hui Chen, Shu-Liang Li, Jie-Hao He, Song Gu, Bo-Wen Liu, Li Chen und Yu-Zhong Wang. „Adaptable Phosphate Networks towards Robust, Reprocessable, Weldable, and Alertable-Yet-Extinguishable Epoxy Vitrimer“. Research 2022 (06.10.2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9846940.
Der volle Inhalt der QuelleHolloway, Joshua O., Christian Taplan und Filip E. Du Prez. „Combining vinylogous urethane and β-amino ester chemistry for dynamic material design“. Polymer Chemistry 13, Nr. 14 (2022): 2008–18. http://dx.doi.org/10.1039/d2py00026a.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shuai, Yubai Zhang, Yahe Wu, Yang Yang, Qiaomei Chen, Huan Liang, Yen Wei und Yan Ji. „A magnetic solder for assembling bulk covalent adaptable network blocks“. Chemical Science 11, Nr. 29 (2020): 7694–700. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc01678k.
Der volle Inhalt der QuellePodgórski, Maciej, Benjamin D. Fairbanks, Bruce E. Kirkpatrick, Matthew McBride, Alina Martinez, Adam Dobson, Nicholas J. Bongiardina und Christopher N. Bowman. „Covalent Adaptable Networks: Toward Stimuli‐Responsive Dynamic Thermosets through Continuous Development and Improvements in Covalent Adaptable Networks (CANs) (Adv. Mater. 20/2020)“. Advanced Materials 32, Nr. 20 (Mai 2020): 2070158. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202070158.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Yuanbo, Panpan Li, Xu Wang und Jingcheng Hao. „Amoeba-inspired reengineering of polymer networks“. Green Chemistry 23, Nr. 6 (2021): 2496–506. http://dx.doi.org/10.1039/d1gc00232e.
Der volle Inhalt der QuelleBarakat, Carla, He Jia und Jean-François Gohy. „Synthesis and Characterization of Vitrimer-like Self-Healing Polymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 2 (22.12.2023): 376. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-022376mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKaratrantos, Argyrios V., Olivier Couture, Channya Hesse und Daniel F. Schmidt. „Molecular Simulation of Covalent Adaptable Networks and Vitrimers: A Review“. Polymers 16, Nr. 10 (11.05.2024): 1373. http://dx.doi.org/10.3390/polym16101373.
Der volle Inhalt der QuelleDelahaye, Maarten, Flaminia Tanini, Joshua O. Holloway, Johan M. Winne und Filip E. Du Prez. „Double neighbouring group participation for ultrafast exchange in phthalate monoester networks“. Polymer Chemistry 11, Nr. 32 (2020): 5207–15. http://dx.doi.org/10.1039/d0py00681e.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Sheng, Songqi Ma, Jianfan Qiu, Anping Tian, Qiong Li, Xiwei Xu, Binbo Wang, Na Lu, Yanlin Liu und Jin Zhu. „Upcycling of post-consumer polyolefin plastics to covalent adaptable networks via in situ continuous extrusion cross-linking“. Green Chemistry 23, Nr. 8 (2021): 2931–37. http://dx.doi.org/10.1039/d0gc04337k.
Der volle Inhalt der QuelleHammer, Larissa, Nathan J. Van Zee und Renaud Nicolaÿ. „Dually Crosslinked Polymer Networks Incorporating Dynamic Covalent Bonds“. Polymers 13, Nr. 3 (27.01.2021): 396. http://dx.doi.org/10.3390/polym13030396.
Der volle Inhalt der QuelleCaprasse, Jérémie, Raphaël Riva, Jean-Michel Thomassin und Christine Jérôme. „Hybrid covalent adaptable networks from cross-reactive poly(ε-caprolactone) and poly(ethylene oxide) stars towards advanced shape-memory materials“. Materials Advances 2, Nr. 21 (2021): 7077–87. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00595b.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Xiwei, Songqi Ma, Sheng Wang, Jiahui Wu, Qiong Li, Na Lu, Yanlin Liu, Jintao Yang, Jie Feng und Jin Zhu. „Dihydrazone-based dynamic covalent epoxy networks with high creep resistance, controlled degradability, and intrinsic antibacterial properties from bioresources“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 22 (2020): 11261–74. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta01419b.
Der volle Inhalt der QuelleSheridan, Richard J., und Christopher N. Bowman. „Understanding the process of healing of thermoreversible covalent adaptable networks“. Polym. Chem. 4, Nr. 18 (2013): 4974–79. http://dx.doi.org/10.1039/c2py20960h.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xiao-Li, Yi-Dong Li, Yunxuan Weng und Jian-Bing Zeng. „Biobased epoxy covalent adaptable networks for high-performance recoverable adhesives“. Industrial Crops and Products 192 (Februar 2023): 116016. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.116016.
Der volle Inhalt der QuelleBerne, Dimitri, Vincent Ladmiral, Eric Leclerc und Sylvain Caillol. „Thia-Michael Reaction: The Route to Promising Covalent Adaptable Networks“. Polymers 14, Nr. 20 (21.10.2022): 4457. http://dx.doi.org/10.3390/polym14204457.
Der volle Inhalt der QuelleSnyder, Rachel L., Claire A. L. Lidston, Guilhem X. De Hoe, Maria J. S. Parvulescu, Marc A. Hillmyer und Geoffrey W. Coates. „Mechanically robust and reprocessable imine exchange networks from modular polyester pre-polymers“. Polymer Chemistry 11, Nr. 33 (2020): 5346–55. http://dx.doi.org/10.1039/c9py01957j.
Der volle Inhalt der QuelleDebnath, Suman, Swaraj Kaushal, Subhankar Mandal und Umaprasana Ojha. „Solvent processable and recyclable covalent adaptable organogels based on dynamic trans-esterification chemistry: separation of toluene from azeotropic mixtures“. Polymer Chemistry 11, Nr. 8 (2020): 1471–80. http://dx.doi.org/10.1039/c9py01807g.
Der volle Inhalt der QuellePodgórski, Maciej, Nathan Spurgin, Sudheendran Mavila und Christopher N. Bowman. „Correction: Mixed mechanisms of bond exchange in covalent adaptable networks: monitoring the contribution of reversible exchange and reversible addition in thiol–succinic anhydride dynamic networks“. Polymer Chemistry 11, Nr. 38 (2020): 6229. http://dx.doi.org/10.1039/d0py90146f.
Der volle Inhalt der QuelleKong, Weibo, Yunyun Yang, Yanjun Wang, Hongfei Cheng, Peiyao Yan, Lei Huang, Jingyi Ning, Fanhao Zeng, Xufu Cai und Ming Wang. „An ultra-low hysteresis, self-healing and stretchable conductor based on dynamic disulfide covalent adaptable networks“. Journal of Materials Chemistry A 10, Nr. 4 (2022): 2012–20. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta08737a.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Hua, Kai Yu, Xiaoming Mu, Xinghua Shi, Yujie Wei, Yafang Guo und H. Jerry Qi. „A molecular dynamics study of bond exchange reactions in covalent adaptable networks“. Soft Matter 11, Nr. 31 (2015): 6305–17. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm00942a.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yanlin, Zhen Yu, Binbo Wang, Xiwei Xu, Hongzhi Feng, Pengyun Li, Jin Zhu und Songqi Ma. „High-performance epoxy covalent adaptable networks enabled by alicyclic anhydride monoesters“. European Polymer Journal 173 (Juni 2022): 111272. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2022.111272.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xingxing, Ruyue Wang, Chenhui Cui, Le An, Qiang Zhang, Yilong Cheng und Yanfeng Zhang. „NIR-triggered dynamic exchange and intrinsic photothermal-responsive covalent adaptable networks“. Chemical Engineering Journal 428 (Januar 2022): 131212. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.131212.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Linfang, Lin Zhou, Ming Kang, Xiuli Zhao, Guanjun Chang und Mao Chen. „Tough non-covalent adaptable networks: Cation-π cross-linked rigid epoxy“. Polymer 243 (März 2022): 124626. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2022.124626.
Der volle Inhalt der QuelleSwartz, Jeremy L., Rebecca L. Li und William R. Dichtel. „Incorporating Functionalized Cellulose to Increase the Toughness of Covalent Adaptable Networks“. ACS Applied Materials & Interfaces 12, Nr. 39 (04.09.2020): 44110–16. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c09215.
Der volle Inhalt der QuelleKloxin, Christopher J., Timothy F. Scott, Brian J. Adzima und Christopher N. Bowman. „Covalent Adaptable Networks (CANs): A Unique Paradigm in Cross-Linked Polymers“. Macromolecules 43, Nr. 6 (23.03.2010): 2643–53. http://dx.doi.org/10.1021/ma902596s.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Yanchao, Huayan Chen, Lei Jia, Xinhang Lu, Shijing Yan, Jianqing Zhao und Shumei Liu. „Aromatic polyimine covalent adaptable networks with superior water and heat resistances“. European Polymer Journal 187 (April 2023): 111912. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2023.111912.
Der volle Inhalt der QuelleMiravalle, Edoardo, Pierangiola Bracco, Valentina Brunella, Claudia Barolo und Marco Zanetti. „Improving Sustainability through Covalent Adaptable Networks in the Recycling of Polyurethane Plastics“. Polymers 15, Nr. 18 (15.09.2023): 3780. http://dx.doi.org/10.3390/polym15183780.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Shaojie, Guoxia Fei, Xiaorong Wang, Miao Xie, Quanfen Guo, Daihua Fu, Zhanhua Wang, He Wang, Gaoxing Luo und Hesheng Xia. „Covalent adaptable networks of polydimethylsiloxane elastomer for selective laser sintering 3D printing“. Chemical Engineering Journal 412 (Mai 2021): 128675. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.128675.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yaguang, Hua Yang und Yafang Guo. „Molecular dynamics simulations of solvent evaporation-induced repolymerization of covalent adaptable networks“. Computational Materials Science 192 (Mai 2021): 110412. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2021.110412.
Der volle Inhalt der QuelleTaplan, Christian, Marc Guerre und Filip E. Du Prez. „Covalent Adaptable Networks Using β-Amino Esters as Thermally Reversible Building Blocks“. Journal of the American Chemical Society 143, Nr. 24 (14.06.2021): 9140–50. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.1c03316.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yuan, Min Zhi Rong und Ming Qiu Zhang. „Covalent adaptable networks impart smart processability to multifunctional highly filled polymer composites“. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 151 (Dezember 2021): 106647. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106647.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Hui, Luzhi Zhang, Xiaopeng Ma, Lijie Sun, Dingle Yu und Zhengwei You. „Adaptable covalently cross-linked fibers“. Nature Communications 14, Nr. 1 (18.04.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-37850-w.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Xiang, Lu Zhang, Yuliang Yang und Ping Tang. „Understanding the application of covalent adaptable networks in self-repair materials based on molecular simulation“. Soft Matter, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d3sm01364b.
Der volle Inhalt der Quellevan Hurne, Simon, Marijn Kisters und Maarten M. J. Smulders. „Covalent adaptable networks using boronate linkages by incorporating TetraAzaADamantanes“. Frontiers in Chemistry 11 (23.02.2023). http://dx.doi.org/10.3389/fchem.2023.1148629.
Der volle Inhalt der QuelleBakkali-Hassani, Camille, Dimitri Berne, Pauline Bron, Lourdes Irusta, Haritz Sardon, Vincent Ladmiral und Sylvain Caillol. „Polyhydroxyurethane covalent adaptable networks: looking for suitable catalysts“. Polymer Chemistry, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3py00579h.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Yixuan, Guillaume Delaittre und Manuel Tsotsalas. „Covalent Adaptable Networks Based on Dynamic Alkoxyamine Bonds“. Macromolecular Materials and Engineering, 28.05.2022, 2200178. http://dx.doi.org/10.1002/mame.202200178.
Der volle Inhalt der QuelleRobinson, Lindsay L., Eden S. Taddese, Jeffrey L. Self, Christopher M. Bates, Javier Read de Alaniz, Zhishuai Geng und Craig J. Hawker. „Neighboring Group Participation in Ionic Covalent Adaptable Networks“. Macromolecules, 19.10.2022. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.2c01618.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Vivian, Boyeong Kang, Joseph V. Accardo und Julia A. Kalow. „Structure–Reactivity–Property Relationships in Covalent Adaptable Networks“. Journal of the American Chemical Society, 29.11.2022. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.2c08104.
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